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ansys 顯示梁?jiǎn)卧陌咐?/h1>
BCC點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)單元Abaqus壓縮仿真模擬-顯示動(dòng)力學(xué)質(zhì)量縮放 ¥19.89
本文通過abaqus顯示動(dòng)力學(xué)的方法對(duì)BCC結(jié)構(gòu)進(jìn)行壓縮仿真模擬,同時(shí)為減小計(jì)算量,采用梁?jiǎn)卧?/em>模擬點(diǎn)陣結(jié)構(gòu),壓頭設(shè)置為剛性面,添加質(zhì)量縮放,加快運(yùn)算速度,為點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)壓縮模擬提供一種便捷方法。 1. 建立BCC點(diǎn)陣模型,以單胞尺寸5X5X5為例。 a.首先建立立方體實(shí)體,然后對(duì)實(shí)體進(jìn)行處理,得到點(diǎn)陣單胞點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)。 b.建立單胞BCC梁?jiǎn)卧?/em>點(diǎn)陣模型,然后進(jìn)行刪除面的操作,得到單胞BCC點(diǎn)陣結(jié)構(gòu),接下來進(jìn)行陣列操作,得到最大外形尺寸為25x25x25的點(diǎn)陣壓縮模擬試件。 C.建立剛性壓板,設(shè)置參考點(diǎn),模擬萬能試驗(yàn)機(jī)壓頭,剛性單元不參與計(jì)算,不影響計(jì)算結(jié)果,加快運(yùn)算速度。 2. 裝配,按壓縮試驗(yàn)進(jìn)行裝配,從上到下依次為壓板-點(diǎn)陣-壓板。 3.設(shè)置材料屬性,本文為鈦合金TC4,密度4.43e-9Tone/mm3,彈性模量為118000MPa,泊松比0.3,應(yīng)力應(yīng)變值見下表所示。 設(shè)置截面屬性Beam,定義截面半徑0.5mm 指派截面,定義方向[1,2,3],完成材料屬性設(shè)置。 4.設(shè)置分析步Dynamic,Explicit,時(shí)間設(shè)置為5s,以每秒1mm的速度進(jìn)行壓縮模擬,開啟質(zhì)量縮放為1e-5,歷程輸出勾選位移和力,以便輸出力-位移曲線,然后計(jì)算相應(yīng)的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。 5.設(shè)置相互作用-切向行為和法向行為,摩擦系數(shù)為0.3,設(shè)置通用接觸。 以下部分為付費(fèi)部分
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基于ansys單元、實(shí)體單元徐變精細(xì)化分析(含各參數(shù)解釋) ¥25
徐變應(yīng)變可表達(dá)為: 其中, ?(t,τ)為徐變系數(shù),需通過規(guī)范公式或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)擬合確定 Ansys程序中內(nèi)置金屬蠕變規(guī)律如下: 命令中詳細(xì)解釋了改公式的具體用法,以及參數(shù)意義。 二者除個(gè)別參數(shù)外形式具有異曲同工之妙,因此本案例給出用ansys精確分析混凝土徐變的方法,案例背景模擬了一個(gè)混凝土PK特定工況下的徐變發(fā)生過程。 案例文件中包含: 1. 00-ConcreteCreep-benchmark.mac【徐變標(biāo)定文件,開箱即用,可以用來和手算對(duì)比是否正確】 2. 01-ConcreteCreep-solid.mac【分輸入模塊的參數(shù)化徐變計(jì)算文件【詳細(xì)解釋了各參數(shù)取值】。只需要改文件和計(jì)算邊界荷載即可計(jì)算實(shí)體徐變。】 3. ansa文件,用來生成網(wǎng)格 4. .cdb文件,網(wǎng)格文件 5. excel轉(zhuǎn)apdl命令流文件,用來輸入徐變系數(shù)。 進(jìn)一步白話闡述一下: 1、什么是徐變?別看公式一大堆,理論一大推,簡(jiǎn)單講就是:受力的結(jié)構(gòu),啥邊界條件、荷載不變的情況下,結(jié)構(gòu)還是慢慢變形了。將這種慢慢變形的變形結(jié)果以及應(yīng)力重分配準(zhǔn)確分析出來就是徐變分析。機(jī)理一大堆,教科書上都比較詳盡,在此不做贅述,只講應(yīng)用,而且是拿到案例開箱即用。 白話闡述要點(diǎn): 1、案例是ansys apdl(命令流)分析的,給出了全套參數(shù)化命令流,材料模型定義、材料參數(shù)定義、求解,拿過來可以直接運(yùn)行。 2、機(jī)理是用了ansys中關(guān)于金屬蠕變的材料模型。(細(xì)想蠕變和徐變的現(xiàn)象,表征都是一樣的。至于機(jī)理,各有各的理論,但不影響材料模型使用。) 具體使用: 1、,先跑一遍,看看到底徐變是怎么個(gè)事兒。
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Ls-Dyna顯示單元應(yīng)力
在Ls-Dyna中,如果需要在后處理中查看梁?jiǎn)卧?/em>應(yīng)力應(yīng)變,不能設(shè)置為Belytschko- Schwer無應(yīng)力(Belytschko- Schwer resultant formulation),并且需要在前處理時(shí)添加*DATABASE_EXTENT-BINARY關(guān)鍵字,將BEAMIP設(shè)置為大于0的數(shù)字,如下圖所示。 BEAMIP為梁?jiǎn)卧?/em>積分點(diǎn)個(gè)數(shù),只有在大于零的時(shí)候才才輸出梁?jiǎn)卧?/em>應(yīng)力應(yīng)變。 計(jì)算完成后,可在Ls-Prepost中看到梁?jiǎn)卧?/em>應(yīng)力應(yīng)變?cè)茍D。具體位置為:Fringe Component - Beam - Von Mises Stress。
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關(guān)于OPTISTRUCT求解單元應(yīng)力顯示問題
梁?jiǎn)卧?/em>位移顯示沒有問題,應(yīng)力顯示幾乎為零?請(qǐng)問怎樣正確顯示梁?jiǎn)卧?/em>的應(yīng)力問題,謝謝 2.jpg 1.jpg
ansys 顯示梁?jiǎn)卧獔D1
ANSYS單元與實(shí)體單元的耦合與約束方程
ANSYS梁?jiǎn)卧?/em>與實(shí)體單元的耦合與約束方程 By長(zhǎng)安CAE 1 概述 在ANSYS計(jì)算過程中,有時(shí)候會(huì)遇到不同單元之間進(jìn)行連接,由于不同的單元自由度不同,連接時(shí)通常需要通過耦合和約束方程建立節(jié)點(diǎn)自由度的關(guān)系,保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。 耦合可以理解成是將耦合的對(duì)象某個(gè)自由度作相等處理,而約束方程則不局限于相等這個(gè)關(guān)系,其可以描述具有某種關(guān)系的自由度。如圖1所示,為梁?jiǎn)卧?/em>與平面單元的連接。如果不采用約束方程,力矩的傳遞無法完成,因?yàn)槠矫?em>單元沒有轉(zhuǎn)動(dòng)自由度。 圖1 梁?jiǎn)卧?/em>與平面單元連接 為使節(jié)點(diǎn)2具有力矩傳遞的能力,要求1、2、3節(jié)點(diǎn)之間的自由度滿足以下關(guān)系: ROTZ2 = (UY3 - UY1)/10 再通過CE命令,即可將此關(guān)系通過約束方程的形式施加給1、2、3節(jié)點(diǎn)。 2 命令 查看ANSYS的幫助文檔,查詢CE命令的解釋,如圖2所示。 圖2 ANSYS的CE命令解釋 CE, NEQN, CONST, NODE1, Lab1, C1, NODE2, Lab2, C2, NODE3, Lab3, C3 其中,NEQT表示常數(shù),用于區(qū)別約束方程,一般可以用數(shù)字1、2、3表示即可,表示第幾個(gè)約束方程; CONST表示方程的常數(shù)項(xiàng),一般為0; NODE1,表示第一個(gè)節(jié)點(diǎn); Lab1,表示自由度標(biāo)簽,對(duì)于結(jié)構(gòu)而言,就是三個(gè)平移和三個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)自由度; C1,表示該自由度的系數(shù); 同理,后面的也一樣。
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ANSYS各類型單元連接專題講解(五)之3D單元與殼單元剛接
例如采用ANSYS模擬一個(gè)多層混凝土框架結(jié)構(gòu),一般除計(jì)算整體指標(biāo)外,我們?cè)谟?jì)算具體荷載作用時(shí)(如風(fēng)荷載、地震作用、恒載、活載等),樓板一般采用彈性版,此時(shí)可用殼單元模擬,主梁、次采用梁?jiǎn)卧?/em>模擬,此時(shí)變?yōu)?em>梁?jiǎn)卧?/em>包含在殼面內(nèi)的情況,當(dāng)然此類情況是否需要考慮截面偏置,可根據(jù)具體工程而定。 對(duì)這中梁?jiǎn)卧?/em>包含在殼單元面內(nèi)的情況,只需要將梁?jiǎn)卧?/em>與殼單元共用節(jié)點(diǎn)即可,而無須格外建立約束方程。 三、梁?jiǎn)卧?/em>在殼單元內(nèi)但不包含 此種情況為與殼位于同一面內(nèi),但其中面不包含線,適用于多尺度建模分析(如下圖)。梁?jiǎn)卧?/em>與殼單元的連接在端部可以通過剛性和剛性區(qū)域兩種方式連接。剛性采用MPC184單元,剛性區(qū)域采用Cerig命令,具體使用方法下期文章討論。
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ANSYS各類型單元連接專題講解(二)之桿與殼體單元的連接
前一篇文章主要介紹了單元之間連接的主要原則,今天開始主要從具體方面講解連接方法。 按照桿、、殼、實(shí)體的順序,先說說桿單元與各單元的連接方法。 那么什么時(shí)候需要用到桿單元與各種單元的連接呢?水哥稍微列舉下實(shí)際工程中需要考慮此類連接的例子。 案例一:工業(yè)廠房 此類結(jié)構(gòu)一般橫向跨度較大,屋頂采用鋼結(jié)構(gòu)形式,在具體模擬屋架時(shí),此時(shí)各個(gè)桿件可看成鉸接,采用桿單元模擬。而下方框架柱則采用梁?jiǎn)卧?/em>進(jìn)行模擬,在相交部位則需要用到桿單元梁?jiǎn)卧?/em>的連接。 案例二:門廳鋼結(jié)構(gòu)雨棚 在具體模擬該結(jié)構(gòu)時(shí),雨棚上方拉桿采用桿單元模擬,而下方的鋼梁采用梁?jiǎn)卧?/em>模擬,混凝土框架柱可采用實(shí)體單元模擬。 一直以來,桿單元一般用于模擬桁架結(jié)構(gòu)的時(shí)候比較多,其特點(diǎn)是桿件兩端不考慮承受彎矩作用,節(jié)點(diǎn)只有平動(dòng)自由度,是所有單元中最為簡(jiǎn)單的一種。 桿單元分為2D桿單元和3D桿單元,2D桿單元節(jié)點(diǎn)只有Ux和Uy兩個(gè)平動(dòng)自由度,而3D桿單元除了這兩個(gè),還有Uz。其他單元梁?jiǎn)卧?/em>、殼單元、體單元都包含了這三個(gè)自由度,且具有相同的物理意義,按照前面一篇文章所介紹的連接總則,桿單元與其他單元連接時(shí)只需要共用節(jié)點(diǎn)即可,無需建立約束方程。 下面是一個(gè)簡(jiǎn)單的類似雨棚案例,注意本案例各構(gòu)件尺寸僅為演示操作需要所擬,未經(jīng)仔細(xì)推敲,各工程大佬可忽略。 某屋外雨棚平面簡(jiǎn)化模型如上,長(zhǎng)度為4m,折算荷載為10 KN/m,雨棚采用工字型鋼I40,系桿截面面積為238.64mm^2,材料均為Q235,采用ANSYS模擬該結(jié)構(gòu)。 下面為建模過程 !
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Hypermesh為ANSYS創(chuàng)建單元(三) ¥1
如下圖為導(dǎo)入Hypermesh中的實(shí)體,截面為非對(duì)稱,即截面在任何方向上都沒有對(duì)稱軸。本節(jié)通過Hypermesh提取實(shí)體的截面作為1D梁?jiǎn)卧?/em>的截面。 圖1實(shí)體 圖2beam188梁?jiǎn)卧?/em> 圖2是將提取的實(shí)體截面賦予beam188梁?jiǎn)卧?/em>后的效果,藍(lán)色是1D梁?jiǎn)卧?/em>,綠色是原來的實(shí)體,兩者完全重合。 通過該方法建立梁?jiǎn)卧?/em>的關(guān)鍵點(diǎn)是截面的提取和賦予1D梁?jiǎn)卧?/em>時(shí)截面方向的控制。
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ANSYS各類型單元連接專題講解(四)之2D與2D實(shí)體單元剛接
前面文章主要講解了梁?jiǎn)卧?/em>與其他類型單元鉸接的情況,從本篇文章開始,將主要講解梁?jiǎn)卧?/em>與各類單元剛接的情況,而這也是我們?nèi)粘9こ讨斜容^常見的一種連接方式。 首先從2D平面單元單元開始說起。 盡管現(xiàn)在的ANSYS版本已經(jīng)摒棄了很古老的2D梁?jiǎn)卧?/em>,改用Beam18x系列單元代替,但為究其連接方法,這類方面仍具有一定的講解價(jià)值,例如我們計(jì)算一榀框架的時(shí)候多數(shù)時(shí)候是采用2D平面單元的。 2D梁?jiǎn)卧?/em>包括:beam3、beam23、beam54 2D實(shí)體單元:plane單元 一般來講,2D梁?jiǎn)卧?/em>與2D實(shí)體單元剛接一般分為三種方法: 1)約束方程法;2)偽法;3)MPC法。 三種方法的連接原理無非是建立自由度之間的關(guān)系方程,但值得注意的是由于采用了局部區(qū)域的節(jié)點(diǎn),因而在建立關(guān)系的局部區(qū)域內(nèi)可能會(huì)有應(yīng)力集中的情況,后處理當(dāng)中應(yīng)格外注意。 約束方程法后續(xù)講解3D梁?jiǎn)卧?/em>連接時(shí)會(huì)詳細(xì)說明,此處簡(jiǎn)單說下偽法與MPC法。 其實(shí)偽法與MPC法原理基本一樣,構(gòu)造一個(gè)虛擬梁?jiǎn)卧?/em>,使虛擬梁?jiǎn)卧?/em>與外部梁?jiǎn)卧?/em>剛接,虛擬梁?jiǎn)卧?/em>與內(nèi)部實(shí)體單元強(qiáng)制剛接,從而間接實(shí)現(xiàn)外部梁?jiǎn)卧?/em>與實(shí)體單元的剛接效果。 使用偽法需注意的是,在建立虛擬梁?jiǎn)卧?/em>時(shí),虛擬梁?jiǎn)卧?/em>應(yīng)至少與實(shí)體單元的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)相連,剛度可取為無窮大或者實(shí)際梁?jiǎn)卧?/em>的10^5倍。 下面以一個(gè)小案例來演示。 如上圖所示,兩塊小鋼板中間靠一小鋼梁連接,小鋼梁上有均布荷載,尺寸如上所示,均以mm計(jì),中間鋼梁所受均布荷載為10KN/m,采用ANSYS模擬該情況。
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Hypermesh為ansys創(chuàng)建單元(一) ¥1
Hypermesh與ansys聯(lián)合仿真系列之Hypermesh為ansys創(chuàng)建梁?jiǎn)卧?/em>(一)。 本文介紹ansys梁?jiǎn)卧?/em>中的beam188和beam189及它們之間的本質(zhì)區(qū)別,以及仿真時(shí)對(duì)兩種梁?jiǎn)卧?/em>的選擇建議。簡(jiǎn)介梁?jiǎn)卧?/em>的關(guān)鍵字設(shè)置及截面設(shè)置,主要介紹通過Hypermesh在ansys求解器下兩種創(chuàng)建梁?jiǎn)卧?/em>的詳細(xì)步驟及效果對(duì)比。
ansys單元截面類型
ansys梁?jiǎn)卧?/em>截面類型總共給了12種,如下圖 最后一種“ASEC”,即其他亞類,不需要形狀,只需輸入一些截面的數(shù)據(jù)即可。 ASEC類型有如下圖幾個(gè)參數(shù): 如圖共有11種關(guān)于截面屬性的參數(shù):A,Iyy, Iyz, Izz, Iw, J, CGy, CGz, SHy, SHz, TKz, TKy 各個(gè)屬性所代表的參數(shù)的意義 A = Area of section 截面面積 Iyy = Moment of inertia about the y axis 對(duì)y軸的慣性矩 Iyz = Product of inertia 慣性積 Izz = Moment of inertia about the z axis z軸的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Iw = Warping constant 翹曲慣性矩 J = Torsional constant 扭轉(zhuǎn)常數(shù) CGy = y coordinate of centroid y坐標(biāo)的重心 CGz = z coordinate of centroid z坐標(biāo)的重心 SHy = y coordinate of shear center y坐標(biāo)的剪切中心 SHz = z coordinate of shear center z坐標(biāo)的剪切中心 TKz = Thickness along Z axis (maximum height)沿Z軸厚度 TKy = Thickness along Y axis (maximum width)沿Y軸厚度
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ansys 顯示梁?jiǎn)卧獔D2
ANSYS單元自定義截面
ANSYS梁?jiǎn)卧?/em>自定義截面 梁?jiǎn)卧?/em>作為一種簡(jiǎn)單且高效的計(jì)算單元,在結(jié)構(gòu)分析尤其是建筑結(jié)構(gòu)中得到廣泛的應(yīng)用。使用梁?jiǎn)卧?/em>可以避免將結(jié)構(gòu)中梁柱全部轉(zhuǎn)換為實(shí)體單元,從而降低了計(jì)算量,且梁?jiǎn)卧?/em>結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)單,求解精度也相對(duì)較高。在ANSYS中,梁?jiǎn)卧?/em>基本上可以分為線性單元和二次單元,二者之間計(jì)算理論不同,經(jīng)典的二次單元即BEAM189單元的積分點(diǎn)如下圖所示: 在ANSYS中可以為BEAM單元定義截面,其中大部分經(jīng)典的截面形式都包含在ANSYS的截面庫中,但是經(jīng)典的梁?jiǎn)卧?/em>計(jì)算時(shí)截面方向分為四個(gè)單元,這對(duì)于一般計(jì)算來說是足夠的,但如果需要仔細(xì)分析截面方向的內(nèi)力,可能就略顯的粗糙了。除此之外,鋼管混凝土、組合之類也都是異形截面,此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)截面庫中的數(shù)據(jù)也沒什么用。針對(duì)這個(gè)問題存在兩種解決方式,一種是使用ASEC自定義截面參數(shù),這個(gè)命令不管截面如何,只需要給出截面相關(guān)的信息即可,截面的信息輸入如下圖所示: 至于這些截面的參數(shù)可以使用簡(jiǎn)單的截面計(jì)算工具得到,如果是鋼筋混凝土這種比較復(fù)雜的復(fù)合,那么需要使用Xtract之類的截面有限元軟件進(jìn)行計(jì)算。將截面信息填入。采用ASEC的截面輸入方式計(jì)算效率高,截面信息準(zhǔn)確的話,精度也不差,但缺點(diǎn)是不能輸出截面積分點(diǎn)和柵點(diǎn)的數(shù)據(jù)。 另一種方式就是自定義截面,其基本思路如下: 1.設(shè)定MESH200單元,建立截面幾何形狀; 2.用MESH200單元劃分截面,并保存截面數(shù)據(jù); 3.建立計(jì)算幾何模型,讀取截面數(shù)據(jù); 4.賦予模型截面,施加邊界條件計(jì)算; 5.后處理。
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ANSYS如何顯示指定單元
如何在整個(gè)模型中顯示指定單元,如1號(hào)單元,最好是一眼就能看出來的,比如顏色不同。
ANSYS單元自定義截面
梁?jiǎn)卧?/em>作為一種簡(jiǎn)單且高效的計(jì)算單元,在結(jié)構(gòu)分析尤其是建筑結(jié)構(gòu)中得到廣泛的應(yīng)用。使用梁?jiǎn)卧?/em>可以避免將結(jié)構(gòu)中梁柱全部轉(zhuǎn)換為實(shí)體單元,從而降低了計(jì)算量,且梁?jiǎn)卧?/em>結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)單,求解精度也相對(duì)較高。在ANSYS中,梁?jiǎn)卧?/em>基本上可以分為線性單元和二次單元,二者之間計(jì)算理論不同,經(jīng)典的二次單元即BEAM189單元的積分點(diǎn)如下圖所示: 在ANSYS中可以為BEAM單元定義截面,其中大部分經(jīng)典的截面形式都包含在ANSYS的截面庫中,但是經(jīng)典的梁?jiǎn)卧?/em>計(jì)算時(shí)截面方向分為四個(gè)單元,這對(duì)于一般計(jì)算來說是足夠的,但如果需要仔細(xì)分析截面方向的內(nèi)力,可能就略顯的粗糙了。除此之外,鋼管混凝土、組合之類也都是異形截面,此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)截面庫中的數(shù)據(jù)也沒什么用。針對(duì)這個(gè)問題存在兩種解決方式,一種是使用ASEC自定義截面參數(shù),這個(gè)命令不管截面如何,只需要給出截面相關(guān)的信息即可,截面的信息輸入如下圖所示: 至于這些截面的參數(shù)可以使用簡(jiǎn)單的截面計(jì)算工具得到,如果是鋼筋混凝土這種比較復(fù)雜的復(fù)合,那么需要使用Xtract之類的截面有限元軟件進(jìn)行計(jì)算。將截面信息填入。采用ASEC的截面輸入方式計(jì)算效率高,截面信息準(zhǔn)確的話,精度也不差,但缺點(diǎn)是不能輸出截面積分點(diǎn)和柵點(diǎn)的數(shù)據(jù)。 另一種方式就是自定義截面,其基本思路如下: 1.設(shè)定MESH200單元,建立截面幾何形狀; 2.用MESH200單元劃分截面,并保存截面數(shù)據(jù); 3.建立計(jì)算幾何模型,讀取截面數(shù)據(jù); 4.賦予模型截面,施加邊界條件計(jì)算; 5.后處理。
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ANSYS單元自定義截面
ANSYS梁?jiǎn)卧?/em>自定義截面 梁?jiǎn)卧?/em>作為一種簡(jiǎn)單且高效的計(jì)算單元,在結(jié)構(gòu)分析尤其是建筑結(jié)構(gòu)中得到廣泛的應(yīng)用。使用梁?jiǎn)卧?/em>可以避免將結(jié)構(gòu)中梁柱全部轉(zhuǎn)換為實(shí)體單元,從而降低了計(jì)算量,且梁?jiǎn)卧?/em>結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)單,求解精度也相對(duì)較高。在ANSYS中,梁?jiǎn)卧?/em>基本上可以分為線性單元和二次單元,二者之間計(jì)算理論不同,經(jīng)典的二次單元即BEAM189單元的積分點(diǎn)如下圖所示: 在ANSYS中可以為BEAM單元定義截面,其中大部分經(jīng)典的截面形式都包含在ANSYS的截面庫中,但是經(jīng)典的梁?jiǎn)卧?/em>計(jì)算時(shí)截面方向分為四個(gè)單元,這對(duì)于一般計(jì)算來說是足夠的,但如果需要仔細(xì)分析截面方向的內(nèi)力,可能就略顯的粗糙了。除此之外,鋼管混凝土、組合之類也都是異形截面,此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)截面庫中的數(shù)據(jù)也沒什么用。針對(duì)這個(gè)問題存在兩種解決方式,一種是使用ASEC自定義截面參數(shù),這個(gè)命令不管截面如何,只需要給出截面相關(guān)的信息即可,截面的信息輸入如下圖所示: 至于這些截面的參數(shù)可以使用簡(jiǎn)單的截面計(jì)算工具得到,如果是鋼筋混凝土這種比較復(fù)雜的復(fù)合,那么需要使用Xtract之類的截面有限元軟件進(jìn)行計(jì)算。將截面信息填入。采用ASEC的截面輸入方式計(jì)算效率高,截面信息準(zhǔn)確的話,精度也不差,但缺點(diǎn)是不能輸出截面積分點(diǎn)和柵點(diǎn)的數(shù)據(jù)。 另一種方式就是自定義截面,其基本思路如下: 1.設(shè)定MESH200單元,建立截面幾何形狀; 2.用MESH200單元劃分截面,并保存截面數(shù)據(jù); 3.建立計(jì)算幾何模型,讀取截面數(shù)據(jù); 4.賦予模型截面,施加邊界條件計(jì)算; 5.后處理。
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